莫西3D模型平台,坚持走精品路线!
当前位置: 莫西网 > 3D模型下载 > 电子产品及生活类 > 通讯工具类 > 头戴式有线耳机外观结构三维数模
用户头像

头戴式有线耳机外观结构三维数模

项目分类:通讯工具类 发布时间:2022-05-13 ID:631298
  • 头戴式有线耳机外观结构三维数模
  • 头戴式有线耳机外观结构三维数模
  • 头戴式有线耳机外观结构三维数模
  • 头戴式有线耳机外观结构三维数模

  日常做消费电子结构设计时,头戴式耳机的建模是很典型的曲面练习与结构落地结合的项目,这个数模完整还原了头戴耳机的核心结构逻辑,先从实际使用场景来说,这类耳机主要覆盖桌面办公通讯、个人影音娱乐、轻度游戏语音等场景,区别于入耳式耳机,头戴式的结构天生具备更好的佩戴支撑性,不需要塞入耳道,长时间佩戴的耳道压迫感更低,同时大尺寸的耳罩腔体可以容纳更大尺寸的发声单元,在低频表现和声场开阔度上有天然优势,也能通过耳罩的包覆结构实现被动物理降噪,隔绝部分环境噪音,适合在开放办公环境、居家场景下使用。

  从功能特性拆解来看,这个模型完整呈现了头戴耳机的三大核心结构模块:头梁支撑部分、连接转轴部分、耳罩发声腔体部分。头梁部分采用弧形一体化曲面设计,建模时优先匹配人体头围的曲率范围,常规适配的头围尺寸覆盖54cm到62cm的成人头型区间,头梁的内侧预留了缓冲垫的安装槽位,实际生产中这个位置会填充慢回弹记忆海绵外加蛋白皮包裹,用来分散头顶的压力,避免长时间佩戴出现压头的问题,头梁的壁厚设计控制在1.8mm到2.2mm之间,选用ABS+PC的合金材质时,这个壁厚可以兼顾结构强度和韧性,掰动后可以快速回弹不会出现永久形变。

  连接转轴部分是头戴耳机结构设计的核心难点,这个模型里的转轴采用了隐藏式阻尼结构设计,转轴的转动角度范围控制在向内15度、向外30度的区间,阻尼力矩调整在0.3N·m到0.5N·m之间,既可以保证耳罩可以自适应不同头型的侧面角度,贴合脸部轮廓,又不会因为阻尼过松导致佩戴时耳罩滑动移位,转轴和头梁、耳罩的连接位置都做了圆角过渡,避免应力集中,在跌落测试中这个位置是最容易出现断裂的区域,建模时特意在转轴的连接根部做了加厚处理,加设了0.8mm的加强筋结构,提升抗冲击性能。

  耳罩部分采用椭圆形的腔体设计,区别于正圆形耳罩,椭圆形的轮廓更贴合人耳的生理结构,耳罩的内部腔体深度控制在25mm左右,可以完整包裹成人耳廓,不会压到耳尖造成佩戴不适,耳罩的外壳做了多层同心圆的曲面造型,既提升了外观的层次感,也可以在外壳内壁预留出声孔的安装位置,同时腔体的内部预留了发声单元、PCB电路板、蓝牙模块(如果是无线版本)、电池仓的安装空间,这个模型里的腔体壁厚均匀,控制在2mm左右,避免注塑生产时出现缩痕、翘曲的问题,耳罩和缓冲耳垫的连接位置做了一圈卡扣结构,方便后期更换耳垫,不需要打胶固定,提升售后维护的便捷性。

  从设计思路上来说,这个模型在建模时优先保证了曲面的G2连续,头梁和耳罩的过渡曲面顺滑,没有出现曲面褶皱、曲率突变的问题,所有的分型面都设置在外观的非视觉重点区域,方便后续模具开模时的分型处理,减少夹线、飞边对外观的影响。安装边界方面,整个耳机在完全收拢的状态下,外形尺寸控制在180mm160mm75mm的区间内,可以轻松放入常规的桌面收纳包中,完全展开的状态下头梁最大拉伸长度可以达到190mm,适配不同头型的佩戴需求,耳罩的转动自由度可以实现上下15度的俯仰调节,进一步提升佩戴的贴合度。

  实际工程落地中,这类结构的建模需要重点关注各个活动部件的干涉检查,比如转轴转动到最大角度时,头梁和耳罩外壳不能出现硬接触,头梁拉伸到最长位置时,内部的走线不能被拉扯断裂,耳罩旋转时内部的线材要预留足够的活动余量,这个数模里已经把这些运动间隙都做了预留,最小的运动间隙控制在0.5mm以上,避免生产装配后出现活动卡顿、摩擦异响的问题。另外在材质搭配上,外观可见的头梁外侧、耳罩外壳可以做哑光磨砂或者高光UV的表面处理,提升产品的质感,和皮肤接触的头梁垫、耳垫部分采用亲肤材质,避免长时间佩戴出现闷汗、过敏的问题。

------分隔线----------------------------
说点什么吧
  • 全部评论(0)
    还没有评论,快来抢沙发吧!